Chemical Equilibrium

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出版者:Heath (D.C.) & Co ,U.S.
作者:Carl John Nyman
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1968-12
价格:0
装帧:Paperback
isbn号码:9780669254372
丛书系列:
图书标签:
  • 化学平衡
  • 平衡常数
  • 吉布斯自由能
  • 化学热力学
  • 速率常数
  • 催化剂
  • 酸碱平衡
  • 溶解度平衡
  • 氧化还原反应
  • 配位化学
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具体描述

《物质的奥秘:从原子到宇宙的物质结构与演化》 内容简介 本书旨在为读者构建一个宏大而精微的物质世界图景,从最基础的粒子层面深入到宇宙尺度的宏观演化。我们不探讨化学反应的动态平衡,而是聚焦于物质的本征属性、结构形成、相互作用规律以及在时空中的演化路径。全书分为五大部分,层层递进,力求全面而深入地揭示物质的内在逻辑与外在表现。 --- 第一部分:物质的基石——量子与粒子物理 本部分将带领读者穿越经典物理的边界,进入微观世界的奇特领域。我们将详细阐述量子力学的基本公设,重点解析波粒二象性、不确定性原理以及薛定谔方程在描述束缚态问题中的应用,而非侧重于宏观体系的热力学极限。 1.1 粒子之海的构造:我们将深入介绍标准模型(Standard Model),详细描绘夸克、轻子以及规范玻色子的结构。讨论强相互作用(由胶子介导)和电磁相互作用的场论基础,例如量子电动力学(QED)的基本概念,包括费曼图的构建和高阶修正的物理意义。我们不会涉及化学反应中的能级计算,而是关注这些基本粒子如何形成质子、中子等复合粒子,以及它们在不同能量尺度下的稳定性。 1.2 质量的起源与对称性:重点探讨希格斯机制,解释基本粒子如何获得静止质量,以及电弱对称性的自发破缺在粒子物理中的核心地位。我们将通过理论模型分析,而非实验数据的平衡分析,来理解质量的内在来源。 1.3 核结构的稳定区:本章聚焦于原子核内部的强核力效应。通过液滴模型和壳层模型的对比分析,解释核子的结合能趋势、魔法数的物理成因,以及不同同位素的相对稳定性。此处讨论的衰变理论将侧重于粒子衰变通道的选择性和半衰期的统计规律,而非涉及核反应的实际过程。 --- 第二部分:结构与形态——凝聚态物质的复杂性 从基本粒子跃升到多体系统,本部分关注原子、分子如何聚集形成具有特定宏观性质的凝聚态物质。我们将强调晶格结构、电子排布与宏观物理性质(如导电性、磁性、光学响应)之间的决定性联系。 2.1 晶体学的几何与对称:详述布拉维点阵、晶体学空间群的分类及其在描述固体结构中的重要性。重点解析晶体衍射现象背后的物理原理(X射线、电子束),用以确定物质的原子排列,而非探讨溶液中溶质-溶剂相互作用的动力学。 2.2 电子的能带理论:这是理解固体电子特性的核心。我们将构建并解析布洛赫定理,推导出导带、价带的形成机制,以及费米能级在金属、半导体和绝缘体区分中的决定性作用。分析有效质量的概念,解释电子在外加电场下的运动响应,着重于材料的本征电学特性。 2.3 磁性的起源与分类:深入探讨物质的磁学行为,从朗之万顺磁理论出发,逐步过渡到居里-外斯定律。重点分析铁磁性、反铁磁性与亚铁磁性的微观机制——泡利不相容原理与电子自旋的交换作用。分析磁畴的形成与磁化过程,及其在先进存储技术中的应用潜力。 2.4 缺陷与输运现象:讨论晶格缺陷(点缺陷、线缺陷、面缺陷)对材料物理性质的深刻影响。分析电导率、热导率的微观机制,引入玻尔兹曼输运方程的基本形式,用以描述电子和声子(晶格振动量子)在材料中的集体输运行为。 --- 第三部分:时空中的物质——宇宙学与天体物理 本部分将视野投向宇宙尺度,探讨物质在引力主导下的起源、分布和最终命运。我们将侧重于广义相对论框架下的物质描述,而非局域化学系统的热力学平衡状态。 3.1 广义相对论基础:介绍爱因斯坦场方程的几何意义,即物质(能量-动量张量)如何弯曲时空。分析度规张量在描述引力场中的作用,并探讨静态、球对称解(如史瓦西解)的物理内涵。 3.2 恒星的诞生与死亡:分析分子云在引力坍缩下形成原恒星的过程。深入探讨主序星内部的能量生成机制——核聚变反应的链式过程(如质子-质子链),以及如何通过流体静力平衡来维持恒星的稳定结构。着重分析大质量恒星演化终点的极端状态:中子星和黑洞的形成条件及其外部时空几何。 3.3 宇宙学的物质演化:从宇宙大爆炸的奇点开始,追踪物质密度的演化历史。分析宇宙微波背景辐射(CMB)的物理起源,探讨重子物质、暗物质与暗能量在当前宇宙物质-能量密度预算中的比例。讨论物质的涨落如何通过引力作用形成今天的星系、星系团等大尺度结构。 --- 第四部分:物质的相互作用——场论与力学视角 本部分回归到描述物质间相互作用的经典场论和动力学原理,强调能量守恒、动量守恒在不同物质体系中的普适性表达。 4.1 经典电磁场与物质的耦合:从麦克斯韦方程组出发,阐述电磁场如何描述光、电荷和电流对物质的激发与响应。重点分析电磁波在介质中的传播特性(折射、吸收),采用波动方程而非分子间碰撞模型来解释宏观现象。 4.2 连续介质力学基础:将物质视为一个连续体,引入应力张量、应变率的概念,描述固体和流体在外力作用下的内部平衡与形变。详细分析纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes Equations)在描述粘性流体流动时的应用,以及伯努利原理的物理基础,关注宏观动量传递。 4.3 物质的时空动力学:讨论拉格朗日和哈密顿力学在描述复杂多体系统运动轨迹时的优势。如何通过构建系统的作用量(Action)来导出运动方程,这是一种超越牛顿力学的、更具普适性的动力学描述方法,适用于从行星运动到粒子碰撞的广泛领域。 --- 第五部分:物质的复杂性——自组织与耗散结构 最后,本书探讨了在远离热力学平衡的开放系统中,物质如何展现出惊人的自组织和复杂性,形成动态的、非线性的结构。 5.1 非平衡态的描述:介绍非平衡态热力学(Non-equilibrium Thermodynamics)的基本概念,如熵产生率、涨落与耗散定理的联系。阐述远离平衡态时,系统如何通过不断地与环境交换物质和能量来维持自身结构。 5.2 耗散结构的形成:重点分析普里戈金(Prigogine)关于耗散结构的理论。通过图灵模式(Turing Patterns)和贝纳尔对流(Bénard Convection)等经典案例,展示物质在特定条件下,如何从均匀、无序状态演化出具有时空周期性的有序结构,这些结构依赖于物质的非线性反馈机制。 5.3 复杂系统的涌现性:探讨在生物系统和信息物理系统中,大量简单组分通过局部相互作用如何“涌现”出整体层面的宏观行为,强调这种涌现行为无法简单地从单个组分的性质中推导出来。 --- 总结 《物质的奥秘》是一部跨越尺度、连接不同物理学分支的综合性著作。它系统地考察了物质从基本单元到宇宙结构的各个层面,关注结构、相互作用、动力学和演化的根本原理,为读者提供了一套完整的物质科学解析框架。

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读后感

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用户评价

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老实说,我本来以为《有机合成反应机理详解》会是一本枯燥乏味的参考书,结果大跌眼镜!这本书简直是为我们这些苦于背诵反应条件的合成化学家们量身定做的“解密手册”。它没有简单地罗列反应,而是深入挖掘了每一步反应的电子得失、过渡态的能量差异以及立体化学的控制因素。例如,对SN1和SN2反应的详细对比分析,不仅仅是速率常数的差异,更结合了溶剂效应和亲核试剂本身的电子云分布,给出了极其精妙的解释。书中对过渡金属催化反应的介绍也极具前瞻性,特别是钯催化的偶联反应,它将催化循环的各个步骤——氧化加成、转金属化、还原消除——拆解得井井有条,让人恍然大悟为何不同的配体能带来天壤之别的产率和选择性。唯一的“缺点”是,随书附带的CD-ROM光盘有点老旧了,里面的动画模拟我现在的电脑已经打不开了,但这完全不影响书本内容的价值。

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读完这本《电化学:从基础到能源应用》,我感觉自己的实验技能和理论理解提升到了一个新的高度。这本书的实操性极强,它没有停留在法拉第定律的表面,而是深入探讨了界面现象的本质,比如双电层结构和电荷转移电阻的测量方法。作者花了大量的篇幅来讲解各种电化学测试技术——循环伏安法、电化学阻抗谱(EIS)——的原理和数据解析技巧,书中附带了大量的真实谱图作为案例,并详细标注了如何从谱图中读取关键信息,比如氧化还原电位和反应动力学参数,这对于我们做电池和电催化研究的人来说,简直是黄金手册。尤其是在锂离子电池的固态电解质界面(SEI)形成机理的讨论部分,作者汇集了近十年的研究成果,观点客观且全面,让人避免了陷入单一研究路径的误区。虽然某些涉及高级数学模型的章节需要多次阅读才能完全消化,但其提供的清晰的实验指导和深厚的理论背景,使得这本书在能源化学领域具有不可替代的地位。

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这本《热力学与统计物理学导论》真是本宝藏!我得说,对于初学者来说,它简直是打开了新世界的大门。作者的叙述方式极其清晰,那些原本抽象得让人头疼的概念,比如熵增定律、吉布斯自由能,在他的笔下变得触手可及。我尤其欣赏它在第一章就花了大量篇幅来建立微观粒子行为与宏观热力学量之间的联系,那种严谨的逻辑推导,每一步都让人感到踏实。书中大量的图示和流程图功不可没,它们有效地帮助我理解了热机循环的复杂过程,特别是卡诺循环的效率极限,看得我茅塞顿开。而且,它并没有止步于理想气体,而是深入讲解了真实气体的范德华方程,并用实验数据佐证了理论模型的有效性。不过,我对其中关于非平衡态统计力学的介绍部分略感意犹未尽,感觉可以再多拓展一些前沿的应用实例,但瑕不掩瑜,作为入门教材,它的深度和广度已经非常出色了。这本书的排版也做得很好,公式和文字的间距适宜,阅读起来非常舒适,很少出现因版式混乱而导致理解困难的情况。

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我手里拿到的这本《高级无机化学:配位化学与生物无机篇》完全颠覆了我对传统无机化学的认知。它不仅仅是元素周期表的重复讲解,而是将焦点放在了现代化学的两个热点方向:配位化合物的结构功能以及金属离子在生命活动中的作用。书中关于晶体场理论和配位场理论的讲解非常精彩,特别是引入了分子轨道理论后,对d轨道能量的分裂以及颜色、磁性的解释,逻辑严密、令人信服。最让我眼前一亮的是它在生物无机部分,对血红蛋白中铁离子氧气结合机制的阐述,不仅描述了分子结构,还结合了光电子能谱等实验数据来佐证其电子态的变化,这种跨学科的整合能力非常高。这本书的作者显然是一位资深的教学者,他对复杂概念的拆解和类比运用得炉火纯青,确保了即便是初次接触这些前沿领域的学生也能跟上节奏。我感觉这不仅仅是一本教材,更是一本引发我对生命化学现象深思的引导手册。

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我最近在研究材料科学中的相变问题,特地找来了这本《凝聚态物理学:基础与前沿》。这本书的视角非常独特,它没有过分纠缠于过于基础的量子力学推导,而是直奔主题,探讨晶体结构、晶格振动以及电子能带理论在理解材料特性中的核心作用。最让我印象深刻的是它对布洛赫定理的阐述,作者通过巧妙的比喻,将电子在周期性势场中的行为描述得生动形象,这比我以前看的任何教科书都要透彻。关于缺陷工程的部分,讲解得尤为细致,特别是点缺陷、位错对材料力学性能的影响,配有大量的实验照片和示意图,让人能直观地感受到微观结构是如何决定宏观强度的。虽然书中涉及了许多复杂的数学工具,比如傅里叶变换在倒易空间分析中的应用,但作者始终坚持“物理意义优先”的原则,确保读者在掌握计算方法的同时,不会迷失在数学的迷宫里。这本书的深度绝对够得上研究生级别的参考书了,对于想深入了解晶体缺陷与电子性质交叉领域的读者来说,强烈推荐。

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